摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-45页 |
·引言 | 第10-12页 |
·单壁碳纳米管(SWCNTs)的传感性研究 | 第12-25页 |
·传感器的类型 | 第12-14页 |
·传感器电极的制作 | 第14页 |
·纯单壁碳纳米管的传感器 | 第14-18页 |
·基于修饰的单壁碳纳米管的传感器 | 第18-25页 |
·基于有机物修饰的单壁碳纳米管气体传感器 | 第19-22页 |
·基于金属纳米颗粒修饰的单壁碳纳米管气体传感器 | 第22-25页 |
·一维贵金属纳米颗粒的SERS研究 | 第25-31页 |
·本论文选题及主要内容 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-45页 |
第二章 功能化的单壁碳纳米管用于神经毒剂模拟物甲基磷酸二甲酯(DMMP)的检测 | 第45-78页 |
·引言 | 第45-46页 |
·六氟异丙醇衍生物非共价修饰的单壁碳纳米管(SWCNTs)用于神经毒剂的检测 | 第46-58页 |
·实验部分 | 第47-50页 |
·试剂与仪器 | 第47页 |
·材料合成 | 第47-48页 |
·单壁碳纳米管杂化材料(SWCNT-HFIPP)气敏电极的制作 | 第48-49页 |
·气敏测试实验 | 第49-50页 |
·结果和讨论 | 第50-58页 |
·SWCNT-CD杂化材料的表征 | 第50-52页 |
·神经毒剂模拟物甲基磷酸二甲酯(DMMP)的检测 | 第52-58页 |
·六氟异丙醇苯胺修饰的单壁碳纳米管(SWCNTs)用于神经毒剂的检测 | 第58-69页 |
·实验部分 | 第59-60页 |
·试剂与仪器 | 第59页 |
·材料合成 | 第59页 |
·单壁碳纳米管的纯化和分散 | 第59页 |
·六氟异丙醇苯胺(HFIPA)修饰的SWCNTs杂化材料(SWCNT-HFIPPH)的制备 | 第59-60页 |
·结果和讨论 | 第60-69页 |
·SWCNT-HFIPPH杂化材料的表征 | 第60-66页 |
·SWCNT-HFIPPH杂化材料气敏电极的制备 | 第66-67页 |
·SWCNT-HFIPPH杂化材料气敏性测试 | 第67-68页 |
·SWCNT-HFIPPH杂化材料对DMMP响应的机理 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
第三章 基于p-环糊精衍生物修饰的单壁碳纳米管用于持久性有机污染物的检测 | 第78-94页 |
·引言 | 第78-80页 |
·实验部分 | 第80-81页 |
·化学试剂和仪器 | 第80页 |
·单-6-脱氧-6-(对甲基苯磺酰)-p-环糊精(p-CDtos)的合成 | 第80页 |
·单-6-脱氧-6-对氨基苯氨基-β-环糊精(PCD)的合成 | 第80-81页 |
·杂化材料SWCNT-PCD的制备 | 第81页 |
·结果和讨论 | 第81-90页 |
·SWCNT-PCD杂化材料的表征 | 第82-86页 |
·SWCNT-PCD杂化材料传感器的制作 | 第86-87页 |
·SWCNT-PCD杂化材料传感器对POPs的检测及基机理分析 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第四章 新颖的功能化一维金纳米材料的合成及其对农药的超敏感检测 | 第94-118页 |
·引言 | 第94-95页 |
·实验部分 | 第95-98页 |
·化学试剂和仪器 | 第95页 |
·不同长径比的一维金纳米棒的合成 | 第95-96页 |
·单-6-脱氧-6-(对甲基苯磺酰)-p-环糊精(p-CDtos)的合成 | 第96-97页 |
·单-6-巯基-β-环糊精的合成 | 第97页 |
·单-6-巯基-β-环糊精/一维金纳米棒/甲基对硫膦复合物的制备以及SERS实验 | 第97-98页 |
·结果与讨论 | 第98-111页 |
·杂化的和非杂化的一维金纳米棒的表征和分析 | 第98-104页 |
·单-6-巯基-β-环糊精修饰的一维金纳米棒捕获甲基对硫膦分子的SERS分析 | 第104-107页 |
·不同长径比的一维金纳米棒杂化材料检测对硫膦的SERS效应 | 第107-109页 |
·长径比为2的杂化一维金纳米棒检测对硫膦的灵敏性研究 | 第109-110页 |
·长径比为2的杂化一维金纳米棒检测对硫膦的选择性研究 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-118页 |
第五章 全文总结与展望 | 第118-121页 |
·全文总结 | 第118-119页 |
·展望 | 第119-121页 |
·纳米材料的修饰是未来纳米技术发展的重要组成部分 | 第119-120页 |
·纳米传感器将引导未来传感器的发展方向 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |